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视频作者:衡水安通橡胶制品有限公司
抗拔球铰支座传力可靠,各向转动性能一致,不仅具备盆式橡胶支座承载能力大、水平位移大的特点,而且能适应大转角的需要,适用于桁架,连廊,网架,钢结构,膜结构,及宽桥、曲线桥等建筑。由于承压部件不使用橡胶件,不存在橡胶低温脆性等影响,因此特别适用于低温地区。抗拔球铰支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定,以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。支座与上部结构的连接,钢结构抗震钢支座,采用高强度螺栓连接,也可采用焊接。由于支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作,在实际施工过程中,网架抗震钢支座,经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按装,故不推荐采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟,推荐采用焊接方式进行连接


通用高厚比:参数,其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度除以相应的腹板抗弯、抗剪或局部承压弹性屈曲应力之商的平方根。
整体稳定:在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。
有效宽度:在进行截面强度和稳定性计算时宽度。假定板件有效的那13、有效宽度系数:板件有效宽度与板件实际宽度的比值。
计算长度:构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度,用以计算构件的长细比。计算焊缝连接强度时采用的焊缝长度。长细比:构件计算长度与构件截面回转半径的比值。
换算长细比:在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将格构式构件换算为实腹构件进行计算时所对应的长细比或将弯扭与扭转失稳换算为弯曲失稳时采用的长细比。

球球型钢支座摩擦副的选用决定了支座的整体性
能,因此摩擦副的设计成为控制球型支座质量的重点
部分。随着滑动材料的发展,球型抗震钢支座,目前改性超高分子量聚乙烯板承压使用应力可达到60MPa,这对减小支座尺寸有重要影响。表1为不同材料在不同容许力情况下平面板材直径尺寸的对比可以看出,改性超高分子量聚乙烯板的采用,提高了支座滑板材料的使用应力,可有效减小支座结构尺寸。
对于磨耗方面,常温时改性超高分子量板在硅脂润滑条件下与不锈钢板的摩擦系数按下公式计算:μ
=1.6/(15+σm)[2][4]
,抗震钢支座,其中,σm为改性超高分子量聚乙烯板的平均压应力。
聚四氟乙烯滑板在相同条件下摩擦系数表达式为:μ=1.2/(10+σm),其中,σm为改性超高分子量聚乙烯板的平均压应力。



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